Digitális eszközök és mikroprocesszorok tankönyv, 25. oldal

A második, szélesebb körű használata a kód átalakítók hardveres védelem keresztül továbbított információ nyílt kommunikációs csatornákon (ábra. 3,28).

Digitális eszközök és mikroprocesszorok tankönyv, 25. oldal

Ábra 3.28 - Hardver kódkonverzió

Végzett permutációs átvitt bitek az előre átalakító, és a fogadó végén sor átalakító inverz permutáció törvény. Kiderült, hogy a kód helyes, bár hibás kódot sor. Az fokú biztonsági Ennek az eljárásnak az alacsony, mint a kis számú permutációk (n!), Így kombinációját használni DC - CD (ábra 3.29).

Digitális eszközök és mikroprocesszorok tankönyv, 25. oldal

Ábra 3.29 - Hardver kódkonverzió DC - CD

Itt a száma, permutációk sokkal nagyobb, és 2. mivel a dekóder 2 kimenet.

A fogadó végén csomópont van beállítva, hogy az inverz törvény vegyületek. Ilyen összeállítást használják a gyakorlatban.

3.5 A buszvezető

Emlékezzünk TTL alapelem (ábra. 3.30).

Digitális eszközök és mikroprocesszorok tankönyv, 25. oldal

3.30 ábra - TTL áramköri alapelem

Ez az áramkör végzi a 3I-NOT (művelet Schaeffer).

Amikor egy jel bármelyik bemenet X1, X2 vagy X3 jelentése nulla, akkor, VT1-nyitott, VT2 - zárt, VT4 - zárt. VT3 nyitott és a kimenet 1. Ha a bemenet az összes egység, vagy nem alkalmazzák, VT1 bázis áram folyik az alapja VT2, kinyitja és a telített zsírsavak, VT4 nyitott és teljes, VT3 zárt. Így a kimeneti busz csatlakozik a pozitív forrás Ec, a potenciális annak mínusz és ott egy vagy zérus.

Változás áramkört. Add dióda VD és a másik emittere E4 tranzisztor VT1, jelöli bemeneti EZ. Ha a bemeneti EZ nem nyújtott be semmit, ami egyenértékű a kínálat 1, ez nem befolyásolja a működését a logikai elem. Ha a bemeneti az Ez fájl 0, azaz földelő, VT1 tranzisztor nyit az emitter E4, így lesz zárva VT2 és VT4, a potenciális VT3 bázis is egyenlő 0, így VT3 is lehet zárni, azaz a kimeneti vonal a NAND kapu ez van választva a plusz és mínusz a forrás. Nem található az úgynevezett nagy impedanciájú (tri-state vagy Z-állam).

Elemek három Államok kijelölt háromszög (ábra. 3,31)

Ábra 3,31 - Element háromállapotú

Tristate elem kapcsolható párhuzamosan a kimeneten, ábrán látható módon. 3.32.

Digitális eszközök és mikroprocesszorok tankönyv, 25. oldal

Ábra 3,32 - engedélyezése háromállapotú elemek

Elements Z-state használják kétirányú adatátvitelt (ábra. 3,33)

Digitális eszközök és mikroprocesszorok tankönyv, 25. oldal

Ábra 3.33 - Kétirányú adat

Látnak jeltárolás funkció, azaz megerősítése erejét, így azok nevezik trunk erősítő vagy busszal klímaberendezések.

Vegyünk például egy funkcionális tömbvázlata a buszvezető K580VA86. Ez a 8-bites ASIC átlagos mértéke integráció által végzett TTL - technológia (ábra 3.34.).

Digitális eszközök és mikroprocesszorok tankönyv, 25. oldal

Ábra 3.34 - A sofőr

Bejelentkezés CS (VC) - a választás a kristály. Amikor CS jel = 1, minden elem a harmadik állam. A busz buszról B. Ha a CS jel = 0, akkor t = 1 - az irányt információátvitel A-ból B, és T = 0 a B A.

Segítségével ez jából egy közös buszra felváltva csatlakozni számos különböző eszköz és használt mikroprocesszorok és mikroszámítógépek.

4 szekvenciális eszköz

Sorozatos készülék - a készülék memóriájában. Ezek kimenet nem csak attól függ az aktuális bemeneti állam, hanem több korábbi értékeket. A legegyszerűbb eszköz egy szekvenciális ravaszt. A jellemzője az a képesség, hogy a végtelenségig van egy két stabil állapot. Miután az egyik állapotban nulla a többi egység is feltételezhetjük, hogy a flip-flop üzletek egy bit információt.

Kimenetek száma - egy (bár lehet kapni, és)

A több belső állapotok - és két.

Kapcsolódó cikkek